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Capa™ 可使滚动距离延长一倍
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2018-09-10
Capa™ 可使滚动距离延长一倍
您知道由 Capa™ 制成的滑板轮可使滚动距离延长一倍吗? 其中一个原因是 Capa™ 具有非常好的动态性能和耐磨性。 请观看下面的视频,看看实际效果! 您也可以点击此处了解更多有关 Capa™ 的更多信息>> 或者点击此处,听取我们关于如何使用 Capa™ 多元醇最大化聚氨酯弹性体性能的全新网络研讨会>>
创新成果确保健康未来
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2018-08-30
创新成果确保健康未来
Koen Schwarzer 是 Perstorp 饲料和食品部门的创新事业经理,已经在该行业从业近 40 年。随着农业法规的变化,以及人们对食品的需求随着人口的增加而不断增大,饲料行业必须继续将动物的健康和生产率视为重中之重。在此,我们将探索用于改善动物肠道健康的三种基本成分,帮助我们实现更加可持续的未来。 了解肠道 人类和动物的肠道环境非常复杂。一个小小的变化都会引发一系列意外事件,改变肠道微生物平衡,影响生化功能等。Koen 通过充分利用先进技术的各项功能,加深了对肠道的了解,为改善动物肠道健康和性能提供了真正的机会: “了解如何在更精确的层面上预防和解决动物健康问题十分重要,其中研究起着主要作用。Perstorp 采用创新的快速发展技术与多所大学和研究所携手研究。 我们还需要更多地了解动物细胞水平的生物活性,饮食中的各种成分会对这些生物活性产生何种影响,以及这些生物活性对肠道微生物群组成的直接或间接影响。 这个问题十分复杂,而且不断有新的发现出现,这令人十分兴奋。 “Perstorp 期望通过深入理解基础知识来探究更多信息。我们的有机酸及其衍生物会引发什么问题,它们会影响哪些生物功能?我们所获得的效果不只是来源于有机酸及其衍生物的抗菌特性。 例如,当某些基因在动物或微生物细胞中启动或关闭时发生的信号传导越来越受到人们的关注。我们正在努力寻找更多有关这些机制的信息,以及它们如何有助于预防或应对不良情况。” 充分利用技术 随着技术以前所未有的速度迅猛发展,并且随着每次新迭代的成本越来越低,农业行业希望采用更现代化的工作方式。Koen 补充道: “精准畜牧业正在发展,人们可以对动物进行个体监测和处理。利用先进的技术优化每只动物的贡献。通过这种“每只动物”方法,农民的目标是在畜牧业中取得更好的成果。这些结果可以是定量、定性的,和/或解决可持续性问题。 “精确营养将变得十分重要,而对饲料成分和添加剂的特定效果的了解也会变得非常重要。根据动物的年龄提供适应各项要求的饮食(包括营养成分和饲料添加剂)将帮助在动物生产性能、健康和福祉方面取得更大成就,从而获得高品质食品。” 高度重视动物福祉 动物健康和福祉对农业的未来至关重要。世界人口中某些消费者群体对于他们购买的肉类的质量以及动物的饲养方式比以往任何时候都更加谨慎。一大趋势是,人们明显地转向食用来自有机农场的肉类,或者至少减少肉类的食用。另一方面,发展中国家的肉类食用量大幅增加。同样重要的是,健康动物的生产率最大。有一些方法可以用来改善未来动物的福祉。Koen 解释道: “良好的动物福祉需要进一步通过营养方法来解决,例如确保动物健康、降低某些疾病的风险,以及在每只动物的生命中实施适当的管理、人道处理和保护。动物福祉的改善是一个持续过程,需要各利益相关方之间的合作,以及所有参与饲养或爱护动物的人员的能力建设(包括知识和资源)。 “有机酸及其衍生物在其中必定发挥了重要作用。这些分子天然存在于人和动物肠道中,通过在产品中进行设计和优化,可确保饲料原料和复合饲料在储存期间的品质。这可以提高消化率,增强动物的营养成分利用率,并且有助于提供有价值的营养成分和维生素。” 随着全球越来越多的市场转向有机酸型解决方案以提高生产率和动物肠道健康,Perstorp 的地位得到了巩固,从而促进我们开展进一步研究,创造更健康的未来。
利用 Voxtar™ 减少碳足迹
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2018-08-30
利用 Voxtar™ 减少碳足迹
您知道与化石替代品相比,使用我们的可再生 Voxtar™ 可以减少 80% 的碳足迹吗? 点击此处>>了解有关 Voxtar™ 的完整信息以及它为何是可再生领域的“明星产品” 您也可以访问环境保护 (Pro-Environment) 中心,了解有关我们的环保型多元醇的所有信息:Voxtar™、Neeture™ 和 Evyron™。 点击此处>>访问环保中心
肠道健康的前景变化
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2018-08-13
肠道健康的前景变化
人类、动物和细胞的消化系统均极其复杂,需要保持微妙的平衡方能有效地发挥协同作用。随着种植方式、饮食以及生活习惯的变迁,这种消化系统的平衡也随之改变。根特大学兽医病理学实验室主任 Richard Ducatelle 教授简要勾勒了未来的前景。 人类、动物和细胞的消化系统均极其复杂,需要保持微妙的平衡方能有效地发挥协同作用。随着种植方式、饮食以及生活习惯的变迁,这种消化系统的平衡也随之改变。根特大学兽医病理学实验室主任 Richard Ducatelle 教授简要勾勒了未来的前景。“无论是在动物饲料行业,还是从作物到人类消费者的整个动物生产链的各个环节,肠道健康均是一个热门话题。”Richard Ducatelle 说道。 “令人惊讶的是,我们的食品生产公司目前似乎对此并不在意,但研究表明人们的肠道疾病发病率正逐渐攀升,目前它已成为 21 世纪的流行病。”他继续说道。 患有严重肠道问题(即炎症性肠病)的人群数量正在增加。肠病类型主要有两种:克罗恩病和溃疡性结肠炎。还有大量患有肠易激综合征 (IBS) 的人群,这种综合征虽未被归为疾病范畴,但其症状依然相当严重。全球有数十亿人患有某种肠道问题,约占世界总人口的一半。 Ducatelle 教授解释道: “动物也饱受肠道问题的折磨,无论是农场动物还是马、狗和猫。狗和猫的肠道问题可能会和人类的一样严重。其中一个更为严重的问题是,针对较为严重的疾病通常采用免疫抑制剂疗法,这种疗法会削弱免疫系统抵御入侵的能力,从而引发长期不良症状。” “其中的一些症状与遗传因素有关,但无论基因选择如何,这种症状都会加剧。这表明这与食物有着很大的关系。” 饲料和食品如何影响肠道健康? 其中一个更为严重的问题是,针对较为严重的疾病通常采用免疫抑制剂疗法,这种疗法会削弱免疫系统抵御入侵的能力,从而引发长期不良症状。” “其中的一些症状与遗传因素有关,但无论基因选择如何,这种症状都会加剧。这表明这与食物有着很大的关系。” “我们根据生产力和产量种植农作物,这一点在一定程度上是通过基因选择实现的,即让作物生长出更大的细胞,达到更高的营养价值。现在,农作物的生长速度比过去更快,因此我们收获的作物成熟时间更短。作物细胞更大、而成熟时间更短意味着细胞壁更薄。这最终造成的结果就是,人和动物的食物中细胞壁物质含量不足。” “大家都想摒弃细胞壁成分,因为我们不能直接消化细胞壁,所以通常认为它没有实际的益处。但是,肠道中的微生物会利用这些物质进行新陈代谢,进而产生可被人体利用的养分,并有利于维持肠道内微生物的健康平衡。” “饮食成分发生改变会使得不同的微生物物种在人类或动物的肠道内生存并繁殖,并由此造成被称之为‘微生态失调’的失衡现象。” “这些微生物获取到的正常养分变得更少,而消耗的可消化养分过多,但并不是所有养分都可以得到消化,因此它们最终进入了肠道。这会直接导致微生态失调,而微生态失调则是肠道问题多发的根源。” “在过去,由于促生长抗生素的普遍使用,这个问题没有那么严重。之所以开始采用这种做法是因为,科学家偶然发现,使用少许抗生素可以抑制微生态失调。从那以后,大家意识到这造成了多重耐药微生物的出现,因此我们需要停止使用抗生素作为生长促进剂。但停用抗生素反过来造成了微生态失调的症状频发,因为饮食方式还是老样子,但微生物的平衡状态却发生了改变。” 怎样做才能解决这一问题? “一些人认为我们应该重拾旧习,食用不含快速生长基因的成熟周期长的作物,这样就能解决这一问题。从技术角度讲,这么想并没有错。但是我们无法回归过去的做法,因为我们的生存依赖于目前的新型集约化种植技术。我们不能重新采用更古老、更耗时的种植方法,因为这样做收获到的作物产量满足不了我们的需求。” “唯一行之有效的方法是更深入地了解目前的问题所在。现在,全球各地展开了许多研究,因为我们想要了解肠道内发生的反应,以及微生物在肠道内的具体作用。” “问题是,肠道内的环境非常复杂,其中的微生物数量比人体内的细胞数量多出十倍。微生物出现的时间要远远早于进化出动物和人类的时间,因此,其中存在着共同进化。我们经历了进化,微生物也和我们一起发生了进化。肠道内 99% 的微生物是有益的,所以我们和它们共存,彼此适应。” “得益于新技术的使用,我们已经了解到了更多宝贵的信息。我们目前所掌握的知识要比十年前多得多。但与肠道内发生的真正事实相比,这些还只是其中的一小部分。” 这是您目前的研究对象吗? “我们正在研究细菌和微生物。同其他生物一样,它们需要养分,且会产生代谢物。一些细菌排出的代谢物会被其他细菌吸收,这种现象叫做互养。在这条互养链的末端,末端代谢物没有被利用,但是它们是可被宿主感知的信号传导分子。这些代谢产物就像短链脂肪酸(与我们熟悉的种类不同),告诉宿主一切正常并且运行顺畅。” “未来肠道健康的重点是恢复微生态平衡,要达到这一点还需要进行广泛的研究,以及引入添加剂以为细菌提供养分,而非杀死细菌,从而促进肠道内的自然平衡态。我们需要找到合适的方法,支持着重于正常消化过程的生理机制,并充分利用天然的信号传导分子,阻止免疫系统发生过度反应。我们要做的就是让肠道自然产生耐受性。” “这个目标任重而道远,这也是一项不断进行的研究,有很多问题有待探索,但我们已经步入正轨。如果考虑一下总人口,你就不得不接受这个现实:我们不能回归过去的模式,因为这么做需要破坏掉更多的热带雨林用来耕种作物。” “我们需要做的是充分利用我们的知识,做出改善并让种植方式变得可持续,可持续的集约种植方式对每个人都有好处。”Richard Ducatelle 说道。
喜讯!可以申请 Nauclér Memorial Foundation 奖学金了
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2018-08-13
喜讯!可以申请 Nauclér Memorial Foundation 奖学金了
Nauclér Memorial foundation 每年都会为教育目的或研究而提供奖学金。在 1970 年之前,J. O. Nauclér连续 15 年担任柏斯托集团董事长,之后成为董事会主席,直至去世(1974 年)。 Nauclér Memorial foundation 每年都会为教育目的或研究而提供奖学金。在 1970 年之前,J. O. Nauclér连续 15 年担任柏斯托集团董事长,之后成为董事会主席,直至去世(1974 年)。J. O. Nauclér的一大爱好就是教育。他希望每个人都有机会继续接受教育,而不计其之前的受教育程度。为了纪念他,柏斯托集团董事会于 1974 年设立了一基金会——Nauclér Memorial Foundation。 基金会为教育目的或研究提供奖学金。申请人须符合下列条件: 相关教育/研究应在技术或经济领域内,并与柏斯托集团的活动相关 教育/研究的费用超过正常成本范围,不能使用国家教育资助项目(奖学金、贷款)来补充。 如何申请? 请填写所附的申请表格>>(可适当补充)并于 2018 年 9 月 21 日前寄出。要明确自己的意图和目标,并阐明自己为何渴望追求该目标,以及如何进行预算。 请签署该并将其寄往: The J. O. Nauclér
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活动集锦
安全可持续的紫外光固化:探索高性能 TMPTA 替代品
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2023-10-03
安全可持续的紫外光固化:探索高性能 TMPTA 替代品
欧洲化学品管理局 (ECHA) 对 CLP(物质和混合物分类、标签和包装规则)做了第 18 次技术进步适应修订 (ATP),更新了化学品有关规定。该修订自 2023 年 12 月 1 日起生效,将三羟甲基丙烷三丙烯酸酯 (TMPTA) 列为 2 类致癌物,因此,紫外光固化系统迫切需要寻求替代品,取代 TMPTA。作为这方面的先驱,柏斯托提供了各种高性能的 TMPTA 替代品,烷氧基化物便是其中之一。 替代 TMPTA:紫外光固化新标准 作为最常用的单体之一,长期以来,TMPTA 一直是紫外光固化行业的基石。单体是所有无溶剂紫外光固化制剂中的关键成分,充当活性稀释剂,可降低制剂粘度并提高反应活性。TMPTA 由于功能多样,固化速度快,被广泛应用于粘合剂、油墨和涂料等各种产品中。TMPTA 在紫外光照射下可形成坚固的交联网络,极大提高紫外光固化效率。然而,最新 近期研究显示,TMPTA 会对健康和环境构成潜在威胁。 随着 TMPTA 被划定为 2 类致癌物,寻找替代品迫在眉睫。作为全球领先 享誉全球的 TMP 供应商,柏斯托立即着手,寻找既符合全新安全标准、又具备强大性能的安全替代品。 什么东西可以替代 TMPTA? 我们开展广泛研究,以安全性、可持续性和强大性能为重点,开发 TMPTA 替代品。烷氧基化物便是最有前景的替代品之一。烷氧基化物是一类化合物,不但功能多样,而且广泛适用于包括紫外光固化在内的各类应用。凭借以下特性,它们为替代 TMPTA 提供了理想方案: 安全:基于烷氧基化物的丙烯酸酯不含任何致癌物,更加安全。不但符合最新 最新版监管规定,而且可以保障工人和最终用户的健康,凸显行业担当。 性能:基于烷氧基化物的丙烯酸酯在稀释效果、反应活性和交联性能上与
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柏斯托印度公司的工艺技术通过了ISCC PLUS认证
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2023-07-18
柏斯托印度公司的工艺技术通过了ISCC PLUS认证
柏斯托印度公司宣布在Sayakha新生产基地获得ISCC PLUS认证。对于柏斯托来说,这是一个值得骄傲的时刻,也是柏斯托能够生产和交付ISCC PLUS认证产品的可持续发展历程中的一个里程碑。 柏斯托即将上线新的生产基地Sayakha,这是位于印度古吉拉特邦(Gujarat)的一个新建工厂,旨在生产季戊四醇,包括Voxtar™(可再生季戊四醇)的质量平衡可再生等级。该产品减少了碳足迹,并将于2023年开始生产和供应。 根据Voxtar M40(可再生季戊四醇 M40)的战略计划,印度COTECNA检查公司于2023年4月根据测试数据颁发了ISCC PLUS认证。该认证涉及Sayakha现场的生产工艺。转换因子、质量平衡计算和可追溯性方面的正确性是贴合最终产品的一些改进需求。在生产开始前获得认证表明柏斯托为达到化工行业可持续发展的高标准所做的承诺。 负责实施认证过程的团队表示:“我们正准备在六个月后根据我们的实际运营数据进行监督审计,并且很自豪和高兴能够从一开始就为我们的客户提供经过认证的可再生产品。”
你知道柏斯托的有趣历史吗?
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2021-11-02
你知道柏斯托的有趣历史吗?
你可能知道,柏斯托今年已经140岁了。前段时间,我们在“柏斯托历史 101”中回忆了一些过往。但我们无法在一篇文章中写完柏斯托的全部历史。因此,今天我们邀您重温一些新的历史故事! Hinza包背后的故事 你知道流行的Hinza包起源于柏斯托吗?在20世纪中期,柏斯托是斯堪的纳维亚知名的塑料制造商,生产各种不同的塑料产品。在此期间,我们发明了Hinza包—— 一种实用的、符合人体工程学的、耐用的购物塑料袋。虽然购物袋在瑞典很受欢迎,但它必须与普通的一次性塑料袋竞争。不幸的是,20世纪60年代中期,生产因此而停止。 但Hinza包的故事并没有到此结束。2006年,Wilhelm Wendt的曾孙女Karin Bachsätter创立了Hinza AB,并恢复了Hinza包的生产。几年后的2019年,Perstorp正式将“Shopping bag 329”的权利移交给Hinza AB。如今,这款包又恢复了往日的流行,不仅在瑞典,在世界各地的设计师商店都能找到它! 柏斯托与历史上登月的联系 让我们从头开始讲起。我们的创始人Wilhelm Wendt和他的妻子Minna有12个孩子。其中一个孩子名叫Tiddit,在完成美术高等教育后,成为瑞典第一位女银匠大师。在20世纪30年代末,她开始使用Isolite,这是柏斯托开发的第一种塑料,她用它制作了带有银镶嵌的大型盘子和其他装饰产品。这种盘子是在柏斯托生产的,成为庆祝重要节日的流行礼物。因此,在1969年7月第一次登月后,NASA分别为Neil Armstrong, Edwin Aldrin 和 Michael Collins订购了一块银色的Isolite盘子,命名为Astro。 Virrvarr设计的起源 Virrvarr的设计是一种经典的瑞典设计,可以在切菜板和餐桌上看到,实际上它源自柏斯托。早在1958年,瑞典王子和著名的工业设计师Sigvard Bernadotte设计了层压板桌面的Virrvarr图案,由柏斯托生产。这种设计很快成为许多瑞典家庭的常见元素,因为它被用于桌面和厨房柜台。1998年我司停产后,已经生产了1000万平方米的层压板退出了生产。直到今天,这种设计仍然很受欢迎!为了满足高需求,该设计已再次被生产(已不在柏斯托生产)。 Pergo是怎么来的 在70年代后期,柏斯托面临财政困难,因此成立了一个委员会来创造新的想法和产品。委员会产生了一个新的想法,创造了一种新的强化地板,称为Pergo。短短几年内,它就在全球取得了成功。你可能不知道的是,Pergo这个名字是Perstorp和瑞典语“golv”地板的连词组合而成的:Per-go。今天,Pergo是一家全球性的独立上市公司,提供美观、创新和持久的强化地板。
水性PUD具有卓越性能、可持续性和成本效益
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2021-11-01
水性PUD具有卓越性能、可持续性和成本效益
中国市场对于具有卓越性能和可持续性的涂料的需求日益增长。为了满足这一市场需求,可以通过将溶剂型PUD技术转换为水性PUD技术来实现。柏斯托针对此类水性PUD提供各种各样的构建模块,方便您灵活选择最终涂料所要求的具体特性。 您的涂料产品具备怎样的可持续性?它们性能如何?您的PUD构建模块是否能够提供出色的成本效益? 中国消费者越来越关注可持续的相关议题。同时,近年来,政府的环境法规也变得日趋严格,促使消费者选购绿色环保产品。因此,对于性能不变且具有出色可持续性的涂料的市场需求不断涌现。 事实上,各个终端行业亦是如此,包括皮革和纺织品整理,以及家具和内饰。PUD,即水性聚氨酯分散体,有助于实现卓越的性能和可持续性,现已广泛应用于环保、无溶剂、低挥发性有机化合物(VOC)的水性漆、胶粘剂、油墨粘合剂和涂料产品。 柏斯托面向未来的解决方案可助力业务成功 位于PUD创新前沿的柏斯托拥有丰富的分散剂产品组合,可以提供大量的配方方案,以便对各种产品特性进行量身定制,从而满足您和客户对于聚氨酯的超高期望,包括耐用性、硬度、柔韧性等至关重要的特性。也包括把它们做成水性,这样客户就能够转而采用水性PUD解决方案。从本质上讲,水性PUD比溶剂型PUD更具可持续性。 Ymer™系列产品包括各种品级的非离子分散单体,可用于无溶剂或低溶剂的PUD。它们不需要有害的胺,并且通过提高冻融稳定性来确保产品在非常宽的pH值范围内稳定可靠。此外,它们还可用于提高产品的柔韧性、柔软度和耐溶剂性。 Bis-MPA™是稳定阴离子聚氨酯分散体的关键产品。柏斯托在提供这种高品质的产品方面有着悠久的历史。 提升您的品牌形象和产品竞争力 柏斯托的创新型PUD构建模块技术先进,对环境影响小,特性稳定而精确,符合成本要求,并且性能卓越,可助力您的PUD树脂配方在竞争中脱颖而出。 与柏斯托携手合作有助于您加快产品的开发和上市,轻松获得专职开发团队的快速响应、配方指导和IP,从而跻身于可持续性创新的前沿。 无限的配方自由 水性聚氨酯分散体因其多功能性、高性能和环境影响小而广受赞誉。采用柏斯托的PUD解决方案,可持续性定制可谓唾手可得,无论您是希望打造用于木地板的硬质、高度耐用的涂料,用于皮革和纺织品的高度柔韧和耐磨的涂料,用于木材、金属和塑料表面的耐候、不黄变的户外涂料,用于手机、汽车仪表板等塑料的柔软触感涂料,还是希望打造用于鞋、木制品、家具和汽车内饰的粘合剂。 柏斯托拥有各种先进的可持续性技术,例如:非离子Ymer™和阴离子Bis-MPA,可实现卓越的PUD性能和广泛的配方灵活性。柏斯托的洞察力、专业知识和核心技术可为您的新开发项目带来真正的改变。
山东富丰柏斯托化工有限公司3万吨/年三羟甲基丙烷装置技术改造项目 环境影响报告书报批前公示
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2021-10-25
山东富丰柏斯托化工有限公司3万吨/年三羟甲基丙烷装置技术改造项目 环境影响报告书报批前公示
山东富丰柏斯托化工有限公司3万吨/年三羟甲基丙烷装置技术改造项目环境影响报告书》已经编制完成,根据生态环境令第4号 《环境影响评价公众参与办法》第二十条“建设单位向生态环境主管部门报批环境影响报告书前,应当通过网络平台,公开拟报批的环境影响报告书全文和公众参与说明。”企业拟向生态环境主管部门报批环境影响报告书,现对拟报批的环境影响报告书全文和公众参与说明进行公开。 公示内容: (1)环境影响报告书全文 《山东富丰柏斯托化工有限公司3万吨/年三羟甲基丙烷装置技术改造项目环境影响报告书》 (2)公众参与说明 《山东富丰柏斯托化工有限公司3万吨/年三羟甲基丙烷装置技术改造项目环境影响评价公众参与说明》 山东富丰柏斯托化工有限公司 2021年10月26日 《山东富丰柏斯托化工有限公司3万吨/年三羟甲基丙烷装置技术改造项目环境影响报告书》 《山东富丰柏斯托化工有限公司3万吨/年三羟甲基丙烷装置技术改造项目环境影响评价公众参与说明》
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